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1.
近年来,“数据挖掘”引起了信息产业界的极大关注。大量的数据通过数据挖掘转换后,成为管理者进行经营决策制订时的重要支撑,,本期我们将为大家介绍如何将数据挖掘技术运用到绩效管理当中。  相似文献   
2.
<正> 在不定积分的教学中,我们会碰到形如integral from n=1(P_n(x)dx)/((x+Px+q)q~(?))的积分,如同济二版高等数学  相似文献   
3.
采用COSY、NOESY、HSQC、HMBC二维核磁共振技术,首次对二盐酸氟哌噻吨的两种几何异构体的^1H-NMR、^13C-NMR谱信号进行全归属。归属结果表明,二盐酸氟哌噻吨两种几何异构体的部分^1H-NMR、^13C-NMR谱数据差别较大,可作为区分两种异构体的一个指标。  相似文献   
4.
沿海无线电指向标-差分全球导航卫星系统(RBN-DGNSS)是重要的海事助导航系统,其在全球范围内的建设与推广大大推动了GPS系统在海上的应用。随着我国北斗区域导航系统正式投入运营,研究和建设兼容BDS的RBN-DGNSS系统对推动BDS系统的应用具有重要意义。本文提出了一种DGPS与DBDS兼容工作的RBN-DGNSS系统设计方案,通过试验验证了其可行性。  相似文献   
5.
CSNS RCS注入涂抹凸轨磁铁脉冲电源设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国散裂中子源(CSNS)快循环同步加速器(RCS)是一台高束流功率质子加速器, RCS注入系统是将直线加速器预加速的负氢离子束流通过剥离的方式注入到RCS环中, 注入系统采用凸轨方案和相空间涂抹技术并要求涂抹凸轨磁铁脉冲电源输出脉冲电流的下降沿能够被程序控制, 电源采用IGBT功率放大的方式产生脉冲电流, 用程序控制电源的给定波形, 通过电源反馈控制系统, 使电源的输出波形跟随电源的给定波形, 达到控制电源输出脉冲电流下降沿的目的. 电源输出脉冲电流的跟踪误差是涂抹凸轨磁铁脉冲电源的重要指标, 为了满足跟踪误差小于2%的指标, 要求IGBT拓扑频率大于400kHz. IGBT拓扑采用IGBTH桥串并联错相工作的方式达到分压、分流和提高频率的作用. 高功率、高频率、快速的响应时间和最佳的反馈控制策略是涂抹凸轨磁铁脉冲电源具有良好性能的关键.  相似文献   
6.
合成了1,3-二苯基-4-苯乙酰-5-吡唑酮(HDPP-PA)与Al3+, Fe3+形成的配合物, 通过元素分析、质谱、红外光谱、紫外-可见吸收、荧光光谱等测试方法, 对其组成和结构进行了表征, 发现Fe3+能有效地减弱Al配合物的荧光, 为此将HDPP-PA与Al3+和Fe3+组成一个具有INHIBIT操作功能的化学逻辑门.  相似文献   
7.
本文主要阐述了船用卫星导航接收机标准的发展情况.分析国外相关技术标准的关键指标和发展趋势,重点对IEc船用GPsGLONAss和Galileo接收机的标准进行了对比分析.为我国发展北斗船用卫星导航接收机测试标准的提出了建议。  相似文献   
8.
微乳相萃取分离富集-原子吸收光谱法分析铬形态   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了一种微乳相萃取分离-石英双缝管原子捕集火焰原子吸收光谱法(STAT-FAAS)分析环境水样中铬形态的新方法。该方法中,Cr(Ⅲ)与8-羟基喹啉反应形成的疏水性配合物,经萃取进入微乳相,Cr(Ⅵ)留在水溶液中,从而实现Cr(Ⅲ)与Cr(Ⅵ)的相互分离。Cr(Ⅵ)含量的测定通过过氧化氢溶液将Cr(Ⅵ)还原为Cr(Ⅲ),按同样方法分析。实验对微乳相萃取的主要影响因素进行了优化。结果表明,经优化后实验条件为:平衡温度80℃,平衡时间10min,溶液酸度pH=9.0,NH3-NH4Cl缓冲溶液用量2.0mL,8-HQ用量0.05mmol;TritonX-100微乳液组成:m(TritonX-100):m(正戊醇):m(正己烷):m(水)=3.0:15:1.5:4.0。在此条件下,萃取的富集倍数达到25倍(50mL起初样品溶液/2mL最终测定液),线性范围为2.5~500μg/L,检出限为0.62μg/L,相对标准偏差(RSD)为3.8%(n=10,c=10μg/L)。本方法已成功地应用于电镀废水中铬形态分析。  相似文献   
9.
吡唑啉酮类稀土配合物的发光性质研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
合成了一系列吡唑啉酮类稀土铽、铕、钐、钆、镝的配合物, 并采用元素分析、红外光谱和紫外-可见光谱对其进行了表征, 解析了铕配合物的晶体结构. 测定了配体的三重态能级, 研究了这4种配合物的发光性质. 并通过研究配体到稀土离子的能量传递过程, 合理地解释了这些稀土配合物发光性质的差异.  相似文献   
10.
改革开放以来,通信行业作为支柱产业一直引领国民经济的发展,但是时至2007年,通信行业收入增长首次低于GDP的增长,2008年后差距更加拉大。通信行业为什么会由先导转为滞后?未来,通信行业还能引导国民经济发展吗?通信行业新的增长点在哪里?本文试图结合中国移动湖北公司的实例,探讨通信行业未来的机遇和方向。  相似文献   
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